學習一門新課還是從基礎(chǔ)的開始,相信你學電子并不是為了去開發(fā)什么高科技的產(chǎn)品,單從動手來說,先認識元器件,再嘗試焊接一些簡單的電路,電子小制作書上有很多;動手能力還是靠練習,書本上可以提供的只是一些規(guī)范性的東西。
<>是基礎(chǔ)的基礎(chǔ),如果模擬電路的話學點微積分就差不多了。 如果學習理論知識,大概順序是 《電路分析》--《模擬電子線路》-《數(shù)字電路》-《51單片機(51單片機主要供教學,實際應(yīng)用不多)》 (至少我們大學里是這么開課的) 同時也應(yīng)該學習一下電腦繪制電路圖〈PROTEL99〉一個電子線路CAD的軟件。
如果附近有大學的話,也可以去旁聽一下 網(wǎng)站的話一般只有技術(shù)論壇或電路圖站了,沒有什么教學性的東西,有的話也應(yīng)該是各高校的網(wǎng)站了。 我們教授說過,其實模擬電路并不難,多花點時間就好了,很遺憾。
大學生都很懶。慚愧 o(∩_∩)o 如果我的回答對您有幫助,記得采納哦,感激不盡。
二極管既然是一個PN結(jié),當然具有單向?qū)щ娦浴?/p>
Uon稱為死區(qū)電壓,通常硅管的死區(qū)電壓約為0.5V,鍺管約為0.1V。當外加正向電壓低于死區(qū)電壓時,外電場還不足以克服內(nèi)電場對擴散運動的阻擋,正向電流幾乎為零。
當外加正向電壓超過死區(qū)電壓后,內(nèi)電場被大大削弱,正向電流增長很快,二極管處于正向?qū)顟B(tài)。導通時二極管的正向壓降變化不大,硅管約為0.6~0.8V,鍺管約為0.2~0.3V。
溫度上升,死區(qū)電壓和正向壓降均相應(yīng)降低。UBR稱為反向擊穿電壓,當外加反向電壓低于UBR時,二極管處于反向截止區(qū),反向電流幾乎為零,但溫度上升,反向電流會有增長。
當外加反向電壓超過UBR后,反向電流突然增大,二極管失去單向?qū)щ娦裕@種現(xiàn)象稱為擊穿。普通二極管被擊穿后,由于反向電流很大,一般會造成“熱擊穿”,不能恢復原來性能,也就是失效了。
二極管的應(yīng)用范圍很廣,主要都是利用它的單向?qū)щ娦?,可用于整流、檢波、限幅、元件保護以及在數(shù)字電路中用作開關(guān)元件等。
高中知識會個大概 然后大學 高數(shù)1 電路 模擬 數(shù)字 得學學這是基礎(chǔ)
只要你把那四科透了 你自然就入門 如果學明白了 你自己就沒有辦法的往里專了 把這些基礎(chǔ)弄好 在對你這里的哪個方面完全感興趣 舊可以專門研究哪方面 象電機與拖動 電力系統(tǒng) 自動控制
我給你具體介紹 (電氣自動化)
{高數(shù)12 大學物理 工程數(shù)學(線性代數(shù) 概率論 ) 積分變換與復變函數(shù)}(這些是數(shù)學基礎(chǔ))
電路 模擬 數(shù)字 (這些是專業(yè)基礎(chǔ))
電機與拖動 自動控制原理 電力電子 供配電 (這些是重要專業(yè)課 )
剩下是專業(yè)課(。。。。。。。。)
只要會了專業(yè)基礎(chǔ)和重要專業(yè)課 剩下的你在工作趕到哪看哪了
這是我們大學學的東西 QQ137199454 老大分給我啊 我告訴你啊 我對這方面也感興趣啊 我電力電子很好的 模擬數(shù)字也知道 二極管晶閘管 暢銷管啥子的我都曉得了
首先從電荷量說起 電荷量:電荷的多少叫做電荷量. 物體帶電:電子的得失(轉(zhuǎn)移),物體所帶的電的多少是指物體帶凈電荷的多少. 摩擦起電:兩個不同的物體互相摩擦,失去電子的帶正電,獲得電子的帶負電. 感應(yīng)起電:導體接近帶電體,使導體靠近帶電體的一端所帶上的與帶電物體相異的電荷,而另一端帶上與帶電體電荷相同的電. 可以通俗得講.正電是因為物體失去了電子才有的。
而另一物體得到電子后,因為多出了電子,所以帶負電.并不是有正電這種東西. 電荷之間可以互相排斥和吸引.這個大家熟悉吧.同種電荷互相排斥,異種互相吸引. 以上是有關(guān)電荷的最最最基礎(chǔ)的內(nèi)容.再深入一點點有 電荷之間的相互作用力啊,電場啊,場強啊,電場線啊等等內(nèi)容. 下來是比較容易的恒定電流. 電流.(電流強度) 電荷的定向移動就產(chǎn)生了電流 要有電流的產(chǎn)生就需要有電壓. 通過橫截面的電荷量跟通過這些電荷量所用時間的比值叫電流. 所以就有了公式:I=q/t Q是電荷量,T是時間,I是電流. 電流單位是安培,符號A. 導體中一般都有電阻,所以 就有了I=U/R這條公式 I是電流,U是電壓,R是電阻. 意思是:導體中的電流跟它兩端的電壓成正比,跟它的電阻成反比. 以上可以構(gòu)成很基本的電路:電源加電線加用電器. 你通俗地認為電源可以產(chǎn)生U,電器可以有R,而電線可以傳I.(只是通俗地說,不要當真) 復雜點還有串聯(lián)和并聯(lián)的電路之說. 我整理一下稍微嚴格點的理論: 1。自然界中存在帶電物體 2。
可以用電荷Q(單位C,庫倫)以及其在物體上的分布描述帶電物體的電學性質(zhì)。 3。
帶電物體周圍存在電場 4。大的帶電物體可以分解為大量很小的帶電物體(大小可忽略,稱為點電荷) 5。
點電荷會在周圍產(chǎn)生稱為電場的物質(zhì),使得場中其它帶電體受力(亦可以看作此帶電體分成的點電荷受力疊加),不同點電荷產(chǎn)生的場在空間中可以疊加。(點電荷不在自身所在位置產(chǎn)生場) 6。
對電場中每一點,可以引入電場強度矢量E(單位N/C)的概念,點電荷Q在這一點受力為QE,不同點電荷在空間中產(chǎn)生場的疊加場場強E為各場場強矢量和。 7。
點電荷Q所產(chǎn)生電場的場強在空間中滿足如下分布:大小等于kQ/r,r為此點到點電荷距離方向沿此點與點電荷連線,且若Q為正(帶正電)則背向點電荷,反之則相反。 8。
場強大小、方向處處相同的,稱為勻強電場 9。場強大小方向處處不隨時間變化的電場稱為靜電場 10。
靜電場中緩慢移動一個點電荷,移動一周,電場對點電荷作用力做功為0 11。與10等價的,靜電場中任意兩點間移動點電荷,做功大小與路徑無關(guān)。
12。由于11,我們可以在靜電場中任意點引入電勢概念,使得任意兩點1,2電勢之差等于將單位點電荷(就是說帶電量為1C)從1移動到2電場力做功,這樣我們在任意兩點間移動任意電荷所做的功就可以用點電荷電量Q乘以這兩點電勢差得到。
電勢差又稱為電壓(實際并不盡然,不過在此我們不用考慮) 13。勻強電場E中任意相距l(xiāng)(考慮方向),連線與電場夾角a(0到180度之間)兩點電勢差為ELcosa,則任意移動點電荷Q電場力做功為QELcosa 14。
任意導體兩端如果存在穩(wěn)定電勢差,導體中電子就會持續(xù)運動,并改變導體內(nèi)部電荷分布,產(chǎn)生電流,穩(wěn)定后(導體各處電荷分布穩(wěn)定,導體各處電勢穩(wěn)定)引入電流大小I,表示導體任意橫截面單位時間內(nèi)穿過的電荷量(容易證明這個值不隨橫截面選取不同而變化)單位C/s,也寫作A(安培)。 15。
實驗表明,導體兩端電勢差U和導體穩(wěn)定后電流I成正比,比例系數(shù)隨溫度變化,不過常常可以近似認為不變。比例系數(shù)稱為電阻R,單位歐姆(即希臘字母中的omiga) 16。
將導體、電池等電源、電鍵(開關(guān))用導線連接形成的通路(不一定閉合,如果在兩頭加上恒定電勢差也可以)稱為電路。電路中的導體稱為電阻。
17。電路中,如果僅有電場,電子繞回路一周電場力做功為0,對外不輸出能量,電子能量還會由于與其它原子碰撞損耗變?yōu)閮?nèi)能(熱能)。
而電場中如果存在某些其它力(不具有電場力這種沿閉合回路做功為0的性質(zhì),如電池內(nèi)部的一些力),就可以維持電子穩(wěn)定的運動,而電子也將自身不斷獲得的能量不斷傳遞給其它原子變?yōu)閮?nèi)能。單位正電荷沿回路移動一周,其它力做的功稱為回路電動勢。
18。電路中有兩種基本連接方式,一種叫串聯(lián),是將各個電阻串聯(lián)在一條導線上,電阻之間首尾相連,串聯(lián)電阻電流相等;一種叫并聯(lián),是將各個電阻一起連接在兩點間,導體肩并肩排列,并聯(lián)電阻電壓相等。
19。導線上任意兩點間,可能串聯(lián)了很多電阻,其中有些段可能還并聯(lián)了電阻,使得導線在其中某些段分成了多個支路,但兩點間干路電流與兩點間電勢差總是成正比,比例系數(shù)稱為總電阻(或等效電阻)(證明、求法略,參考18) 20。
實驗和理論表明,任意閉合回路中如果有電動勢E,以及電阻r,則有電流I=E/r,注意此處公式與歐姆定律的異同。其中r可以分為電源電阻(稱為內(nèi)電阻,簡稱內(nèi)阻)和其它電阻(稱為外電阻),其它電阻取等效電阻。
單片機在電路中,屬于數(shù)字電路部分(另一個是模擬電路)所以要有的知識是:數(shù)字電路、模擬電路、線性代數(shù)、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、匯編語言(現(xiàn)在不多了),c c+語言,以及所學單片機種類所對應(yīng)的語言。
外語過關(guān)有必要,因為可以獲得第一手的資料,而不是別人翻譯的二手貨。所有的學科都不是獨立存在的,所以也要學模擬部分,以上是基礎(chǔ)部分,還做不了什么,還要學有物理,化學知識,用于前端測試的原理還要有計算機知識,用于單片機系統(tǒng)的上位機部分,再擴展就是上位機軟件的學習了。
要成就單片機系統(tǒng)現(xiàn)在的時代不再是個人的事能完成的了,所以還要有與人合作的精神,好了,扯遠了。
1、熟練運用歐姆定律;
2、從物理現(xiàn)象入手,掌握電容、電阻、電感的特性和在電路中的作用(如電容的電壓不能突變;電感的電流不能實變的原理);
3、二極管、穩(wěn)壓管的工作原理(單向?qū)щ娂褒R納特性);
4、弄請三極管的放大原理,熟知三極管的三種電路:放大電路、開關(guān)電路、振蕩電路的原理(電路中的正反饋和負反饋的原理與特性);
5、運用以上知識,有事無事拿分立元件的電子電路進行分折,先簡單后復雜??磩e人的電路為何這樣設(shè)計?各元件在電路中的作用。
6、掌握了以上基本的東西、再多點動手就會成高手。
單片機在電路中,屬于數(shù)字電路部分(另一個是模擬電路)所以要有的知識是:
數(shù)字電路、
模擬電路、
線性代數(shù)、
數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、
匯編語言(現(xiàn)在不多了),
c c+語言,以及所學單片機種類所對應(yīng)的語言。
外語過關(guān)有必要,因為可以獲得第一手的資料,而不是別人翻譯的二手貨。
所有的學科都不是獨立存在的,所以也要學模擬部分,
以上是基礎(chǔ)部分,還做不了什么,還要學有物理,化學知識,用于前端測試的原理
還要有計算機知識,用于單片機系統(tǒng)的上位機部分,再擴展就是上位機軟件的學習了。
要成就單片機系統(tǒng)現(xiàn)在的時代不再是個人的事能完成的了,所以還要有與人合作的精神,
好了,扯遠了。
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